- •Реле управления.
- •Условия эксплуатации автотракторного электрооборудования. Основные технические требования
- •Основные технические требования, предъявляемые к автотракторному электрооборудованию
- •Условные обозначения изделий электрооборудования
- •Лекция 2 Системы электропитания автомобилей и тракторов
- •Лекция 3 Аккумуляторные батареи
- •Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Электрохимия
- •Термины и определения
- •Электролитическая проводимость
- •Сопротивление электролита
- •Принцип работы свинцово – кислотной батарее
- •Характеристики аккумуляторных батарей
- •Конструкция свинцовых аккумуляторных батарей
- •Требования к системе зарядки автомобиля
- •Электрические нагрузки автомобиля
- •Принципы построения системы зарядки
- •Лекция 4 Автомобильные генераторы
- •Принцип работы генератора переменного тока
- •Природа индукционного тока, сила Лоренца
- •Принцип действия синхронного генератора
- •Автомобильные вентильные генераторы с клювообразным ротором
- •Характеристики вентильных генераторов.
- •Характеристика холостого хода
- •Внешние характеристики
- •Токоскоростная характеристика
- •Регулировочно-скоростные характеристики
- •Конструкция автомобильного вентильного генератора
- •Вентильные генераторы индукторного типа
Характеристики вентильных генераторов.
Характеристики генератора представляют собой зависимость между двумя какими-либо величинами при неизменных значениях остальных величин.
Характеристика холостого хода
Характеристика холостого хода вентильного генератора представляет собой зависимость выпрямленного напряжения от силы тока возбуждения
Еd = f (Iв) при n = соnst и Id = 0.
Семейство характеристик холостого хода вентильного генератора приведено на рис. 57.
Рис. 57. Характеристики холостого хода вентильного генератора
Как следует из уравнения,
Ег = 4,44 wpnФм /60,
для различных частот вращения выражается семейством характеристик. При Iв > Iв max происходит насыщение магнитопровода ротора. По характеристике холостого хода определяется начальная частота вращения ротора генератора, при которой напряжение генератора достигает расчетной величины.
Внешние характеристики
Внешние характеристики вентильного генератора (рис.58) при работе генератора в режиме самовозбуждения представляют собой зависимость выпрямленного напряжения от тока нагрузки
Ud = f(Id) при n = соnst и Iв = const.
Рис. 58. Внешние характеристики вентильного генератора
Снижение напряжения при увеличении нагрузки автомобильного генератора происходит:
из-за падения напряжения в активном и индуктивном сопротивлениях обмоток статора;
из-за размагничивающего действия магнитного потока реакции якоря, уменьшающего магнитный поток в воздушном зазоре;
а также из-за падения напряжения в цепи выпрямителя.
Падение напряжения в выпрямителе невелико Rпр = 0,005—0,01 Ом, падение напряжения в обмотках якоря значительно и зависит от частоты вращения ротора. Полное сопротивление обмотки якоря
Zф = √R2ф + x2ф = √R2ф + (2πfL)2 = √R2ф + (2πpnL/60)2,
где Rф – активное сопротивление обмотки, xф – индуктивное сопротивление обмотки.
Поэтому с повышением частоты вращения крутизна спада выпрямленного напряжения увеличивается. Верхняя ветвь внешней характеристики (до критического значения тока) соответствует устойчивой работе генератора, а нижняя - неустойчивой.
Каждая характеристика снимается при определенных значениях частоты вращения ротора генератора и напряжения постоянного тока, подводимого к обмотке возбуждения, что соответствует определенному значению тока возбуждения генератора рис.6.3.
Рис.6.3. Электрические схемы соединения генератора при снятии семейства внешних характеристик
Токоскоростная характеристика
Токоскоростная характеристика вентильного генератора Id = f (n) при Ud = const, Iв = const зависимость выпрямленного тока генератора Id от частоты вращения ротора генератора n при неизменных значениях выпрямленного напряжения Ud на зажимах генератора и тока возбуждения Iв. (рис. 59).
Рис. 59. Токоскоростная характеристика вентильного генератора
Токоскоростная характеристика с достаточной степенью точности аппроксимируется уравнением,
Id = Id max (1 – e (nx – n)/nx)) при n > nx
Положим, что токоскоростная характеристика выражается экспоненциальным законом (28), тогда расчетные значения можно определить, если из начала координат провести касательную к токоскоростной характеристике
Id =f (n) (рис. 59). Точка касания определяет расчетные величины Idp и np.
